CN115833857B 一种适用于超高速宽带波形的数模混合agc方法及装置 (武汉船舶通信研究所(中国船舶重工集团公司第七二二研究所))_第1页
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文档简介

号一种适用于超高速宽带波形的数模混合AGC本发明提供一种适用于超高速宽带波形的AGC帧经过多径和高多普勒信道后,得到经过复杂信道的AGC帧;AGC帧包括多个模拟AGC段和多个数字AGC段,模拟AGC段的长度等于数字AGC段始数字AGC进行互相关后,得到的峰值超出检测阈值;根据待发送信号波形时隙帧结构和每个AGC段的长度确定AGC帧内AGC段的重复次数;将2根据待发送信号波形时隙帧结构和每个数字AGC段的长度确定未经过复杂信道的AGC杂信道的AGC帧包括Accen个所述数字AGC段;若未经过复杂信道的AGC帧中的数字AGC段将射频信号经过下变频低通滤波器,并对输出的信号按照n个时刻为一个周期进行划将t时刻信号与t+n时刻的信号进行差分运算,得到一个信号差分结果,获取t=1,顺次求得各个时刻周期内的判决变量值,当判决变量在连续预设时刻基于发送端设计的数字AGC段和所捕捉的有效信号确定有效信号内的AGC段,并按照AGC段的重复次数确定有效信号的功率值,基于对应的功率值调整接收射频信号时的增益和对经过下变频数字滤波器之前的数字信号进行分析时的缩结合所述增益和缩放因子,对接收的射频信号进行分4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,基于发送端设当所捕捉的有效信号内某段信号与发送端设计的原始数字AGC段进行互相关,得到的3结构和每个AGC段的长度确定AGC帧内AGC段的重复次数;单个AGC段的长度与AGC段重复次6.根据权利要求5所述的发送端,其特征在于,所述AGC帧所述未经过复杂信道的AGC帧的结尾部分为数字判决变量确定单元,用于将t时刻信号与t+信号捕捉单元,用于顺次求得各个时刻周期内的判决变数据解码单元,用于基于发送端设计的数字AGC段和所捕捉的有效信号确定有效信号字AGC段和所捕捉的有效信号确定有效信号内的经过复杂信道之后的AGC帧中的数字AGC适用于超高速宽带波形的数模混合AGC方法,或权利要求3或4所述的适用于超高速宽带波4速宽带波形的数模混合AGC方法,或权利要求3或4所述的适用于超高速宽带波形的数模混5[0002]AGC是一种使通信系统中接收机端的放大电路增益,随信号强度而调整的自动控[0003]AGC算法可以分为模拟AGC算法和数字AGC算法两种,前者是在射频前端设计一个[0004]在海洋无线通信领域,由于无法像陆地无线通信一样部署大量基站进行中继转内部,还必须设置保护区间,因此特别容易设计出超高速([0005]模拟AGC技术所使用的AGC环无法快速地计算出所需增益控制,而数字AGC技术是6[0009]根据待发送信号波形时隙帧结构和每个AGC段的长度确定AGC帧内AGC段的重复次[0015]将射频信号经过下变频低通滤波器,并对输出的信号按照n个时刻为一个周期进照AGC段的重复次数确定有效信号的功率值,基于对应的功率值调整接收射频信号时的增[0020]在一个可选的示例中,基于发送端设计的数字AGC段和所捕捉的有效信号确定有[0021]当所捕捉的有效信号内某段信号与发送端设计的原始数字AGC段进行互相关,得度等于数字AGC段的长度;经过复杂信道的AGC帧内的数字AGC与原始数字AGC进行互相关7[0031]数据解码单元,用于基于发送端设计的数字AGC段和所捕捉的有效信号确定有效[0032]在一个可选的示例中,所述数据解码单元基于发送端设计的数字AGC段和所捕捉[0036]本发明提供一种适用于超高速宽带波形的数模混合AGC方法及装置,针对上述在8[0037]图1为本发明实施例提供的一种适用于超高速宽带波形的数模混合AGC方法流程[0038]图2为本发明实施例提供的另一种适用于超高速宽带波形的数模混合AGC方法流[0039]图3为根据本发明一实施例提供的一种适用于海洋环境超高速宽带波形的数模交[0041]图5为根据本发明一实施例提供的适用于海洋环境超高速宽带波形的数模交替9技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的洋通信的超高速宽带波形的接收端,能准确地实现AGC,保证后端信号处理模块的良好运[0060]图1为本发明实施例提供的一种适用于超高速宽带波形的数模混合AGC方法流程[0062]S102,根据待发送信号波形时隙帧结构和每个AGC段的长度确定AGC帧内AGC段的[0064]图2为本发明实施例提供的另一种适用于超高速宽带波形的数模混合AGC方法流[0069]S205,基于发送端设计的数字AGC段和所捕捉的有效信号确定有效信号内的AGC时的增益和对所述输出信号进行分析时的缩[0071]图3是本发明实施例提供的一种适用于海洋环境的超高速宽带波形自动增益方法[0079]内容2所述的发送端上变频所使用的低通滤波器结构,滤波器阶数是根据在设计[0081]内容3所述的接收端下变频所使用的低通滤波器结构,与发送端上变频所使用的[0082]4.根据所设计的AGC段结构,设计(接收信号与其延迟D个时刻的信号都是短训练序列),当即将收完数据分组之后mn将从峰[0087]内容5所述的用于射频前端的模拟AGC增益计算方法,由于AGC段共重复了AGCnum[0089]6.根据后端数据处理的调试结果,设计一[0090]内容6所述的用于FPGA波形处理板的数字AGC增益计算方法。由于AGC段共重复了[0095]在一个具体的示例中,本发明提供的一种适用于超高速宽带波形的数模混合AGC的阶数和系数都根据上变频低通滤波器确定。其中,低通滤波器时域响应示意图如图8所[0099]具体地,延迟相关加长度保持算法参见图9所示:对经过下变频低通滤波器的信(接收信号与其延迟D个时刻的信号都是短训练序列),当即将收完数据分组之后mn将从峰后一个AGC块是完整的;若AGCnum大于4且不是4的整数倍,则在倒数第二个AGC块发送完成[0105]通过将power1与基准值agcStad做比较,得到一个初始缩放因子zoomFactor1:[0106]根据zoomFactor1对后面的signalIn(513:2048)进行第一次缩放,然后从算得到接受序列中AGC段的起始位置,然后计算整个AGC段的RMS,得到该段的平均功率power2,通过将power1与基准值agcStad做比较,得到二次缩放因子zoomFactor2:[0110]在未准确定位AGC段位置时的互相关值如图13所示,可见互相关后的信号没有明[0114]AGC帧设计单元1710,用于设计AGC帧,所设计的AGC帧经过多径和高多普勒信道数据帧长度以及保护帧长度的总和小于等于时限帧[0121]数据解码单元1850,用于基于发送端设计的数字AGC段和所捕捉的有效信号确定[0122]可以理解的是,上述各个单元的详细功能实现可参见前处理器提供操作指令和数据。存储器的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器[0136]可以理解的是,上述实施例中各步骤的序号的大小并不[0137]可以理解的是,本申请的实施例中的处理器可以是中央处理单元(centralprocessingunit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digitalsignal机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质

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